Kako Punjenje gomile hlađenje
U poređenju sa drugim izvorima napajanja, sistemsko rasipanje toplote gomile za punjenje je mnogo veće, a zahtevi za termički dizajn sistema su izuzetno strogi. Raspon snage DC punjača je 30kW, 60kW i 120kw, a efikasnost je općenito oko 95 posto. Tada će se 5 posto toga pretvoriti u gubitak topline, a toplinski gubitak će biti 1,5KW, 3KW i 6kW. Za opremu na otvorenom, ova toplota mora biti ispuštena iz opreme, inače će se starenje opreme ubrzati. Istovremeno, potrebno je izvršiti tretman otporan na vodu i prašinu kako bi se spriječio kratki spoj i poremećaj signala elektronske opreme.

Trenutno postoje četiri uobičajena načina hlađenja punjenja: prirodno hlađenje (uglavnom oslanjajući se na hladnjak), prisilno hlađenje zraka, hlađenje tekućinom i klimatizacija. Zbog uticaja zapremine, cene, pouzdanosti i drugih faktora, trenutno većina kompanija koristi prinudno vazdušno hlađenje. Zatim, ovo će sigurno donijeti prašinu, korozivni plin, vlagu i druge smetnje.

Rasipanje topline gomile za punjenje podijeljeno je na modulsko rasipanje topline i ukupno rasipanje topline šasije. Budući da je modul za punjenje ugrađen, zaštitne mjere se uglavnom ogledaju u dizajnu šasije. Najjednostavniji i najekonomičniji dizajn je napraviti lamele tipa na ulazu i izlazu zraka iz kutije, a zatim dodati ventilator na izlaz zraka kako bi se uklonila toplina koju ispušta ventilator modula. Ova metoda može imati određenu zaštitnu ulogu. Neminovno je da će prašina i vlaga ući tokom dužeg vremena.

Ako želite bolji efekat zaštite, koristite zatvoreni hladni i topli izolacijski zračni kanal za izolaciju unutrašnjosti: srednja pregradna ploča u potpunosti razdvaja hladne i vruće tekućine i efikasno se hladi kroz nosač topline i gornji ventilator. Grupa rešetki filtera odabrana je za ulaz i izlaz zraka na oba kraja kako bi se efikasno spriječila voda i prašina.

Nosač toplote se sastoji od cijevnog omotača, apsorpcionog jezgra tečnosti, završnog poklopca i rebara × Nakon negativnog pritiska od (10-1 ~ 10-4) Pa se napuni odgovarajućom količinom radne tečnosti , fitilj kapilarni porozni materijal blizu unutrašnjeg zida cijevi se puni tekućinom i zatvara. Jedan kraj cijevi je dio za isparavanje (odjeljak za grijanje), a drugi kraj je dio za kondenzaciju (dio za hlađenje). U skladu sa potrebama primene, između ove dve sekcije može se postaviti izolacioni deo.
Kada se jedan kraj toplotne cevi zagreje, tečnost u jezgru isparava i isparava, para teče na drugi kraj pod malom razlikom pritiska da bi oslobodila toplotu i kondenzovala se u tečnost, a tečnost teče nazad u deo za isparavanje duž porozni materijal pod dejstvom kapilarne sile. U ovom ciklusu, toplota se prenosi sa jednog kraja cevi na drugi. A tu je i gornji ventilator koji odvodi toplinu.







